计算机硬件发展以发展前沿

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前沿科学技术发展趋势与应用研究

前沿科学技术发展趋势与应用研究

前沿科学技术发展趋势与应用研究随着科技的迅猛发展,越来越多的前沿科学技术得以实现,这些新技术带来的革命性变化不断影响着我们的社会和生活。

本文将介绍一些前沿科学技术的发展趋势和应用研究。

一、人工智能人工智能是当今最热门的科技领域之一,它已经在许多领域取得了成功。

随着算法的不断改进和硬件的不断升级,人工智能的应用范围也越来越广泛。

未来,人工智能将越来越多地应用于自动化和智能化生产,将极大地提高工业生产效率和质量。

同时,人工智能也将更深入地应用于医疗、金融、环境监测等领域,为人类社会带来更多福利。

二、区块链技术区块链技术是一个去中心化的数字账本技术,主要用于跨境支付、金融信息流转、不良资产处置等领域。

区块链技术最大的优势在于它具有去中心化的特点,这意味着其拥有更高的安全性和可信度。

未来,区块链技术将更深入地应用于金融、医疗、物流、知识产权保护等领域,为人类社会带来更便捷、更贴心的服务。

三、生物技术生物技术在农业、食品、药品生产等领域已经有了广泛的应用。

未来,随着基因测序、基因编辑和合成生物学等技术的不断突破,生物技术将在更多领域展现其无限潜力。

未来,生物技术将更深入地应用于农业、医疗、环保等领域,为人类的健康和环境保护提供更多的可能性。

四、新能源技术新能源技术的发展已经成为了全社会关注的焦点。

新能源技术的应用不仅能够解决能源安全问题,也能减少对环境的污染和损害。

未来,新能源技术将更深入地应用于交通、建筑、通信等领域,为人类社会带来更多的绿色发展。

五、量子计算量子计算是一种用量子力学规律来处理信息的计算方式。

与传统的计算方式相比,量子计算机可以在短时间内处理大量的数据。

未来,量子计算技术将更深入地应用于物理学、化学、材料科学等领域,为人类社会带来更多的创新。

综上所述,前沿科学技术的发展趋势和应用研究正以令人瞩目的速度和规模不断推进,我们期待这些新技术能够为人类社会带来更多的福利和创新。

未来,我们也要不断学习和适应这些新技术,与时俱进,赢得更多的机遇和发展。

人工智能综述解析

人工智能综述解析

人工智能“人工智能”(Artificial Intelligence)简称AI。

它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学,是计算机科学的一个分支。

是计算机科学技术的前沿科技领域。

人工智能虽然是计算机科学的一个分支,但它的研究却不仅涉及到计算机科学,而且还涉及到脑科学、神经生理学、心理学、语言学、逻辑学、认知(思维)科学、行为科学和数学以及信息论、控制论和系统论等许多学科领域。

因此,人工智能实际上是一门综合性的交叉学科和边缘学科。

在世界各地对人工智能的研究很早就开始了。

但对人工智能的真正实现要从计算机的诞生开始算起,这时人类才有可能以机器实现人类的智能。

AI这个英文单词最早是在1956年的一次会议上提出的,在此以后.因为一些科学家的努力使它得以发展。

但人工智能的进展并不像我们期待的那样迅速,因为人工智能的基本理论还不完整.我们还不能从本质上解释我们的大脑为什么能够思考,这种思考来自于什么,这种思考为什么得以产生等一系列问题。

但经过这几十年的发展,人工智能正在以它巨大的力量影响着人们的生活[1]。

一、人工智能涉及的技术或方法的基本功能、特点与适用对象目前,人工智能的研究是与具体领域相结合进行的。

基本上有如下领域[2]:1) 问题求解人工智能的第一个大成就是发展了能够求解难题的下棋(如国际象棋)程序。

在下棋程序中应用的某些技术,如向前看几步,并把困难的问题分成一些比较容易的子问题,发展成为搜索和问题归约这样的人工智能基本技术。

今天的计算机程序能够下锦标赛水平的各种方盘棋、十五子棋和国际象棋。

另一种问题求解程序把各种数学公式符号汇编在一起,其性能达到很高的水平,并正在为许多科学家和工程师所应用。

有些程序甚至还能够用经验来改善其性能。

2) 逻辑推理与定理证明逻辑推理是人工智能研究中最持久的子领域之一。

其中特别重要的是要找到一些方法,只把注意力集中在一个大型数据库中的有关事实上,留意可信的证明,并在出现新信息时适时修正这些证明。

应届生做硬件测试前景

应届生做硬件测试前景

应届生做硬件测试前景随着科技的飞速发展,硬件测试作为IT行业的重要一环,其前景不断被拓宽和深化。

对于应届生而言,选择从事硬件测试工作可以获得较为广阔的职业发展空间和机会。

首先,作为计算机行业的重要一个分支,硬件测试在各个企业和产业中都有很大的需求。

无论是传统的IT公司还是新兴的互联网企业,都需要经过严格的硬件测试才能确保产品的质量和用户的体验。

而在制造业中,也需要大量的硬件测试人员来检测产品的生产质量。

因此,应届生在硬件测试领域能够找到较为广泛的就业机会。

其次,硬件测试是很好的技术积累平台,对于应届生来说是一个很好的入门工作。

通过从事硬件测试工作,应届生可以深入了解硬件产品的工作原理和结构,掌握各种硬件测试工具的使用,提高自己的技术实力。

同时,硬件测试工作还需要对技术细节进行仔细分析和解决问题,培养了良好的思维方式和解决问题的能力。

这些经验和技能对于应届生来说是十分宝贵的,为今后的职业发展打下了坚实的基础。

第三,随着物联网、人工智能等新兴技术的兴起,硬件测试的前景更加广阔。

随着物联网设备的快速普及,对于硬件测试的需求也在不断增加。

人工智能领域的硬件设备,更是对硬件测试的质量和稳定性提出了更高的要求。

随着技术的不断发展,硬件测试行业也在不断创新和进步,对于应届生来说,进入硬件测试行业可以接触到最前沿的技术和发展趋势,有机会成为行业的领头羊。

最后,硬件测试工作的前景还包括了薪资待遇的提升和职业发展的空间。

随着企业对产品质量的要求越来越高,硬件测试人员的薪资也在逐步提高。

而且,硬件测试工作的技术要求相对较高,需要不断学习和提升自己的技能。

通过积累经验和提升技术实力,硬件测试人员可以逐步晋升为高级测试工程师、项目经理等职位,实现自己的职业发展目标。

综上所述,作为IT行业中重要的一个领域,硬件测试对于应届生而言具有很好的职业发展前景。

不仅能获得较为广泛的就业机会,还能够积累丰富的技术经验和解决问题的能力。

中国人对计算机发展的贡献

中国人对计算机发展的贡献

中国人对计算机发展的贡献计算机科学、信息技术是当今世界上最重要也最具发展潜力的学科领域之一,而中国人在计算机发展的过程中也作出了重要的贡献。

下面我们将从几个方面进行阐述。

一、硬件研制方面中国在计算机硬件的研制领域一直处于世界领先地位,比如神威太湖之光超级计算机就是由中国科技界联手打造的。

该计算机的运算速度达到每秒125万亿次,成为世界上第一台峰值超过百万亿次的大型计算机,被誉为科学计算和工业生产领域的一项重大成就。

二、操作系统领域在计算机操作系统的研发领域,中国也有很多杰出的贡献。

比如,中国华为公司的鸿蒙操作系统,在智能手机、平板电脑、物联网等领域具有独特的应用价值,并且取得了一定的市场成绩。

此外,中国台湾的计算机公司之一——微软公司在推广拓荒发展方面也走在了世界领先地位。

三、应用软件的研制在应用软件的研制方面,中国也取得了很多的成就。

网易公司、腾讯公司、阿里巴巴公司等在互联网、电子商务和移动互联网等行业的软件开发中具有领先地位,其软件产品既功能强大又稳定、安全,能够满足国内外不同用户的需求。

四、教育和研究领域在计算机科学教育方面,中国也正在向着国际领先水平迈进。

中国拥有数量庞大的计算机科学研究机构和高校,这些机构致力于在计算机科学研究领域中探寻最新技术,并根据市场需求不断更新技术和理念。

中国的计算机科学教育也日益受到国内外的关注。

高素质的计算机科学人才队伍在乘势而上,使得中国计算机科学的发展得到了长足的进步。

总之,中国人对计算机科学和技术的贡献已经不可避免地影响到了世界各个领域。

中国的计算机科学和技术正站在一个里程碑上向国际化、前沿化、高品质跨越,无论是在技术创新、应用推广还是教育培训,中国的计算机科学与技术都展现出了广阔的前景和强大的竞争力。

计算机科学的发展历程从图灵机到量子计算

计算机科学的发展历程从图灵机到量子计算

计算机科学的发展历程从图灵机到量子计算计算机科学的发展历程可以追溯到二十世纪早期,当时人们开始探索如何用机械装置来解决复杂的计算问题。

图灵机是计算机科学发展的里程碑,它是由英国数学家艾伦·图灵于1936年提出的。

图灵机的理论模型为今天的计算机科学奠定了基础,同时也标志着计算的自动化时代的开端。

图灵机是一种理论上的计算模型,可以完成各种计算的任务。

它由一个无限长的纸带和一个机械的读写头组成,纸带上的信息可以被读取和写入。

通过图灵机,可以进行数学运算、逻辑推理和模拟多种计算机操作。

图灵机的概念使得计算机科学研究者们能够更好地理解计算的本质和它的局限性。

二战期间,计算机迅速发展并用于解密和编码任务。

这期间出现了一些重要的计算机科学里程碑,例如ENIAC和UNIVAC。

ENIAC是世界上第一台通用电子计算机,于1946年问世。

它被用于进行数值计算和军事模拟,为计算机科学奠定了实际应用的基础。

UNIVAC则是第一台商用电子计算机,于1951年在美国完成。

在50年代,计算机科学进入了新的阶段,人们开始思考如何将计算机编程变得更加高效和便捷。

这使得高级编程语言的发展成为可能。

FORTRAN是第一个高级编程语言,开发于1957年。

它使得程序员们能够用更接近人类语言的方式来编写计算机程序,提高了编程效率。

60年代和70年代,随着硬件技术的进步,计算机的规模越来越庞大,能力也不断增强。

人们开始尝试构建操作系统,以提高计算机的利用率和可靠性。

UNIX是首个成功的操作系统之一,它于1969年开发完成。

UNIX的设计理念影响了后来的操作系统,成为计算机科学中非常重要的里程碑。

随着计算机硬件能力的提升,人们开始思考更高级的计算问题,例如人工智能和并行计算。

人工智能的研究从20世纪50年代起步,但直到80年代才开始进入实际应用阶段。

专家系统、机器学习和深度学习等技术的发展推动了人工智能的快速发展,成为计算机科学中一个重要的分支领域。

计算机未来发展与趋势

计算机未来发展与趋势

计算机未来发展与趋势摘要:自1946年世界上第一台电子计算机诞生以来,计算机的发展经历了电子管、晶体管、集成电路与大规模集成电路、超大规模集成电路四个阶段。

作为通信技术的重要载体,随着第五代通信技术的逐渐普及,计算机的发展将趋向超高速、超小型、智能化和人性化。

传统计算机的劣势被一再放大,针对基本原理寻求突破的新型计算机研究应运而生,量子计算机等基础研究将拥有广阔的前景。

需求带来发展,人工智能化的时代要求,将推动新一轮计算技术的革命,也必将成为人类计算机史上的一次伟大突破。

关键词:新型计算机,人工智能,人机物融合。

人工智能浪潮席卷全球的同时,对计算机的智能化也提出了新的要求,具备感知、思考、判断和学习能力的新型计算机技术亟待突破。

在硅芯片技术高速发展的大背景下,意味着硅技术的物理极限愈发逼近,为实现计算机的智能化和人性化,新型计算机不断涌现,计算机的体系结构、物理器件和操作系统都将发生深刻的变革和质的飞跃。

曾经概念模糊的量子计算机、纳米计算机和光子计算机也在持续的基础研究下轮廓逐渐清晰,将在这场深远的计算革命中走进并改变我们的生活。

1.概念革新——新型计算机(1)量子计算机量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储以及处理量子信息的物理装置。

通俗地讲,当这个物理装置处理和计算的是量子信息,运行的是量子算法时,它就是量子计算机。

量子计算机以量子比特(qubit)作为信息存储单元,也称之为量子位,可以用原子基态和激发态来表示,由于叠加效应,量子比特既可以是0又可以是1,因此一个量子位可以存储2个数据,一个量子比特就需要两个数据才能确定,而多个量子比特的存储的数据量将远远大于同样数目的比特。

量子计算机的概念源于可逆计算机的研究,也同时基于通用图灵机的基础之上,而其“量子并行计算”的性质才是量子计算机巨大威力的奥秘所在。

一个直观的例子,传统存储器可同时存储2N个数字,对1000位的大数进行因数分解需1025年,而量子存储器可同时存储2^N个数字,对1000位大数进行因数分解只需要几分之一秒,是革命性的飞跃。

浅析计算机及计算机技术的发展趋势

浅析计算机及计算机技术的发展趋势
倍于 2 0 0 0年 1 月的3 5 1 M。
2 、 光 子 计 算 机
光子计算机 即全光数字计算机 , 以光子代替电子 , 光互连 代替导线互 连 , 光硬件代替计算机 中的 电子硬件 , 光运算代替
电运算。 目前 , 世 界上第一 台光计算机 已由欧共体 的英 国 、 法国、 比利时 、 德 国、 意大利 的 7 O多名科学家研制成功 , 其运算速度 比电子计算 机快 1 0 0 0 倍 。科学家们预计 , 光计算机 的进一步 研制将成为 2 1 世纪高科技课题之一 。 3 、 生物计算机( 分子计算机 ) 生物计算机的运算过程就是蛋 白质分子 与周 围物理化学 介质 的相互作用过程 。 计算 机的转换开关 由酶来 充当, 而程序 则 在酶合成 系统本 身和蛋 白质 的结 构中极其 明显 地表示 出 来。 2 0 世纪 7 O年代 , 人们发 现脱 氧核糖 核酸( D N A ) 处 于不 同
计算机的关键技术继续发展 未来 的计算机技术将 向超高速 、 超小型 、 平行处理 、 智能 化 的方 向发展。 同时计算 机将具备更多的智能成分 , 它将具有 多种感知能力 、一定 的思考与判断能力及 一定 的 自然语 言能 力 。除 了提供 自然 的输入手段( 如语音输入 、 手 写输入 ) 外, 让 人能产生身临其境感觉 的各种交互设 备已经出现 ,虚拟 现实 技术是这一领域发展 的集 中体现。 传统的磁存储 、 光盘存储容量继续攀升 , 新 的海量存储技 术趋 于成熟 ,新型 的存 储器每立方厘 米存储容量 可达 I O T B ( 以一本 书 3 0万字计 , 它可存储约 1 5 0 0万本书 ) 。 信息的永久 存储也将成为现实 , 千年存储器正在研制 中, 这样的存储器可 以抗干扰 、 抗高温 、 防震 、 防水 、 防腐蚀 。 如是 , 今 日的大量文献 可 以原汁原味保 存、 并流芳百世 。 二、 新型计算机系统不断 涌现 硅芯片技术的高速发展 同时也 意味着硅技术越来越 近其 物理极 限, 为此 , 世界各 国的研究人员正在加紧研究开发新 型 计算机 ,计算机从体 系结构 的变革到器件与技术革命都 要产 生一次量 的乃至质的飞跃 。新型的量子计算机、 光子计算机 、 生物计算机 、纳米计算机等将会在 2 1 世纪走进我们 的生活 , 遍 布各个领域 。 1 、 量子计算机 量子计算机是基 于量子效应基础上开发的 ,它利用一种 链状分子聚合物的特性来表示开与关的状态 ,利用激光脉冲 来 改变分子 的状态 , 使信息沿着聚合物移动 , 从 而进行运算。 量子计算机 中数据用量子位存储。 由于量子叠加效应 , 一 个 量子位可 以是 0或 1 , 也可以既存储 0又存储 1 。因此一个 量子位可 以存储 2个数据 , 同样数量的存储位 , 量子计算机的 存储量 比通常计算机大许 多。同时量子计算机能够实行量子 并 行计算 , 其运算速度可能 比目前个人计算机的 P e n t i u mI l l 晶 片快 1 O亿倍。 目前 正在开发 中的量子计算 机有 3 种类型 : 核 磁共振( N M R 】 量子计算 机 、 硅基半 导体 量子计算机 、 离子阱量 子计算 机。预计 2 0 3 0 年将普及量子计算机 。

未来计算机的发展趋势

未来计算机的发展趋势

未来计算机的发展趋势计算机技术是世界上发展最快的科学技术之一,产品不断升级换代。

当前计算机正朝着巨型化、微型化、智能化、网络化等方向发展,计算机本身的性能越来越优越,应用范围也越来越广泛,从而使计算机成为工作、学习和生活中必不可少的工具。

①计算机技术的发展主要有以下4个特点。

1)多极化如今,个人计算机已席卷全球,但由于计算机应用的不断深入,对巨型机、大型机的需求也稳步增长,巨型、大型、小型、微型机各有自己的应用领域,形成了一种多极化的形势。

如巨型计算机主要应用于天文、气象、地质、核反应、航天飞机和卫星轨道计算等尖端科学技术领域和国防事业领域,它标志一个国家计算机技术的发展水平。

目前运算速度为每秒几百亿次到上万亿次的巨型计算机已经投入运行,并正在研制更高速的巨型机。

2)智能化智能化使计算机具有模拟人的感觉和思维过程的能力,使计算机成为智能计算机。

这也是目前正在研制的新一代计算机要实现的目标。

智能化的研究包括模式识别、图像识别、自然语言的生成和理解、博弈、定理自动证明、自动程序设计、专家系统、学习系统和智能机器人等。

目前,已研制出多种具有人的部分智能的机器人。

3)网络化网络化是计算机发展的又一个重要趋势。

从单机走向联网是计算机应用发展的必然结果。

所谓计算机网络化,是指用现代通信技术和计算机技术把分布在不同地点的计算机互联起来,组成一个规模大、功能强、可以互相通信的网络结构。

网络化的目的是使网络中的软件、硬件和数据等资源能被网络上的用户共享。

目前,大到世界范围的通信网,小到实验室内部的局域网已经很普及,因特网(Internet)已经连接包括我国在内的150多个国家和地区。

由于计算机网络实现了多种资源的共享和处理,提高了资源的使用效率,因而深受广大用户的欢迎,得到了越来越广泛的应用。

4)多媒体多媒体计算机是当前计算机领域中最引人注目的高新技术之一。

多媒体计算机就是利用计算机技术、通信技术和大众传播技术,来综合处理多种媒体信息的计算机。

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计算机硬件发展及前沿现在,我们每天都离不开计算机,它让世界变成“地球村”,它缩短了人与人之间的距离,它带给我们大量有用信息,使人们能坐在家里足不出户,就能知道世界上任何地方发生的所有的事;它极大的提高人们的生活质量,它的出现可以说是人类文明发展的里程碑;同时,它的发展日新月异;计算机的历史仅仅七十多年,但是发展程度是任何机器都比不了的;现在,让我们走进计算机的世界,探索它的奇妙与不可思议吧;一、计算机诞生的背景现代计算机问世之前,计算机的发展经历了机械式计算机、机电式计算机和萌芽期的电子计算机三个阶段;早在17世纪,欧洲一批数学家就已开始设计和制造以数字形式进行基本运算的数字计算机;1642年,法国数学家帕斯卡采用与钟表类似的齿轮传动装置,制成了最早的十进制加法器;1678年,德国数学家莱布尼兹制成的计算机,进一步解决了十进制数的乘、除运算;英国数学家巴贝奇在1822年制作差分机模型时提出一个设想,每次完成一次算术运算将发展为自动完成某个特定的完整运算过程;1884年,巴贝奇设计了一种程序控制的通用分析机;这台分析机虽然已经描绘出有关程序控制方式计算机的雏型,但限于当时的技术条件而未能实现;巴贝奇的设想提出以后的一百多年期间,电磁学、电工学、电子学不断取得重大进展,在元件、器件方面接连发明了真空二极管和真空三极管;在系统技术方面,相继发明了无线电报、电视和雷达……;所有这些成就为现代计算机的发展准备了技术和物质条件;20世纪30年代,随着数学和物理的蓬勃发展,物理学的各个领域经历着定量化的阶段,描述各种物理过程的数学方程,其中有的用经典的分析方法已根难解决;于是,数值分析受到了重视,研究出各种数值积分,数值微分,以及微分方程数值解法,把计算过程归结为巨量的基本运算,从而奠定了现代计算机的数值算法基础;社会上对先进计算工具多方面迫切的需要,是促使现代计算机诞生的根本动力;20世纪以后,各个科学领域和技术部门的计算困难堆积如山,已经阻碍了学科的继续发展;特别是第二次世界大战爆发前后,军事科学技术对高速计算工具的需要尤为迫切;在此期间,德国、美国、英国部在进行计算机的开拓工作,几乎同时开始了机电式计算机和电子计算机的研究;德国的朱赛最先采用电气元件制造计算机;他在1941年制成的全自动继电器计算机Z-3,已具备浮点记数、二进制运算、数字存储地址的指令形式等现代计算机的特征;在美国,1940~1947年期间也相继制成了继电器计算机MARK-1、MARK-2、Model-1、Model-5等;不过,继电器的开关速度大约为百分之一秒,使计算机的运算速度受到很大限制;电子计算机的开拓过程,经历了从制作部件到整机从专用机到通用机、从“外加式程序”到“存储程序”的演变;1938年,美籍保加利亚学者阿塔纳索夫首先制成了电子计算机的运算部件;1943年,英国外交部通信处制成了“巨人”电子计算机;这是一种专用的密码分析机,在第二次世界大战中得到了应用;二、电子计算机的诞生1946年2月美国宾夕法尼亚大学莫尔学院制成的大型电子数字积分计算机ENIAC,最初也专门用于火炮弹道计算,后经多次改进而成为能进行各种科学计算的通用计算机;这台完全采用电子线路执行算术运算、逻辑运算和信息存储的计算机,运算速度比继电器计算机快1000倍;这就是人们常常提到的世界上第一台电子计算机;但是,这种计算机的程序仍然是外加式的,存储容量也太小,尚未完全具备现代计算机的主要特征;三.计算机的发展新的重大突破是由数学家冯·诺伊曼领导的设计小组完成的;1945年3月他们发表了一个全新的存储程序式通用电子计算机方案—电子离散变量自动计算机EDVAC;随后于1946年6月,冯·诺伊曼等人提出了更为完善的设计报告电子计算机装置逻辑结构初探;同年7~8月间,他们又在莫尔学院为美国和英国二十多个机构的专家讲授了专门课程电子计算机设计的理论和技术,推动了存储程序式计算机的设计与制造;1949年,英国剑桥大学数学实验室率先制成电子离散时序自动计算机EDSAC;美国则于1950年制成了东部标准自动计算机SFAC等;至此,电子计算机发展的萌芽时期遂告结束,开始了现代计算机的发展时期;在创制数字计算机的同时,还研制了另一类重要的计算工具——模拟计算机;物理学家在总结自然规律时,常用数学方程描述某一过程;相反,解数学方程的过程,也有可能采用物理过程模拟方法,对数发明以后,1620年制成的计算尺,己把乘法、除法化为加法、减法进行计算;麦克斯韦巧妙地把积分面积的计算转变为长度的测量,于1855年制成了积分仪;19世纪数学物理的另一项重大成就——傅里叶分析,对模拟机的发展起到了直接的推动作用;19世纪后期和20世纪前期,相继制成了多种计算傅里叶系数的分析机和解微分方程的微分分析机等;但是当试图推广微分分析机解偏微分方程和用模拟机解决一般科学计算问题时,人们逐渐认识到模拟机在通用性和精确度等方面的局限性,并将主要精力转向了数字计算机;电子数字计算机问世以后,模拟计算机仍然继续有所发展,并且与数字计算机相结合而产生了混合式计算机;模拟机和混合机已发展成为现代计算机的特殊品种,即用在特定领域的高效信息处理工具或仿真工具;20世纪中期以来,计算机一直处于高速度发展时期,计算机由仅包含硬件发展到包含硬件、软件和固件三类子系统的计算机系统;计算机系统的性能—价格比,平均每10年提高两个数量级;计算机种类也一再分化,发展成微型计算机、小型计算机、通用计算机包括巨型、大型和中型计算机,以及各种专用机如各种控制计算机、模拟—数字混合计算机等;计算机器件从电子管到晶体管,再从分立元件到集成电路以至微处理器,促使计算机的发展出现了三次飞跃;在电子管计算机时期1946~1959,计算机主要用于科学计算;主存储器是决定计算机技术面貌的主要因素;当时,主存储器有水银延迟线存储器、阴极射线示波管静电存储器、磁鼓和磁心存储器等类型,通常按此对计算机进行分类;到了晶体管计算机时期1959~1964,主存储器均采用磁心存储器,磁鼓和磁盘开始用作主要的辅助存储器;不仅科学计算用计算机继续发展,而且中、小型计算机,特别是廉价的小型数据处理用计算机开始大量生产;1964年,在集成电路计算机发展的同时,计算机也进入了产品系列化的发展时期;半导体存储器逐步取代了磁心存储器的主存储器地位,磁盘成了不可缺少的辅助存储器,并且开始普遍采用虚拟存储技术;随着各种半导体只读存储器和可改写的只读存储器的迅速发展,以及微程序技术的发展和应用,计算机系统中开始出现固件子系统;20世纪70年代以后,计算机用集成电路的集成度迅速从中小规模发展到大规模、超大规模的水平,微处理器和微型计算机应运而生,各类计算机的性能迅速提高;随着字长4位、8位、16位、32位和64位的微型计算机相继问世和广泛应用,对小型计算机、通用计算机和专用计算机的需求量也相应增长了;微型计算机在社会上大量应用后,一座办公楼、一所学校、一个仓库常常拥有数十台以至数百台计算机;实现它们互连的局部网随即兴起,进一步推动了计算机应用系统从集中式系统向分布式系统的发展;在电子管计算机时期,一些计算机配置了汇编语言和子程序库,科学计算用的高级语言FORTRAN初露头角;在晶体管计算机阶段,事务处理的COBOL语言、科学计算机用的ALGOL语言,和符号处理用的LISP等高级语言开始进入实用阶段;操作系统初步成型,使计算机的使用方式由手工操作改变为自动作业管理;进入集成电路计算机发展时期以后,在计算机中形成了相当规模的软件子系统,高级语言种类进一步增加,操作系统日趋完善,具备批量处理、分时处理、实时处理等多种功能;数据库管理系统、通信处理程序、网络软件等也不断增添到软件子系统中;软件子系统的功能不断增强,明显地改变了计算机的使用属性,使用效率显著提高;在现代计算机中,外围设备的价值一般已超过计算机硬件子系统的一半以上,其技术水平在很大程度上决定着计算机的技术面貌;外围设备技术的综合性很强,既依赖于电子学、机械学、光学、磁学等多门学科知识的综合,又取决于精密机械工艺、电气和电子加工工艺以及计量的技术和工艺水平等;外围设备包括辅助存储器和输入输出设备两大类;辅助存储器包括磁盘、磁鼓、磁带、激光存储器、海量存储器和缩微存储器等;输入输出设备又分为输入、输出、转换、、模式信息处理设备和终端设备;在这些品种繁多的设备中,对计算机技术面貌影响最大的是磁盘、终端设备、模式信息处理设备和转换设备等;新一代计算机是把信息采集存储处理、通信和人工智能结合在一起的智能计算机系统;它不仅能进行一般信息处理,而且能面向知识处理,具有形式化推理、联想、学习和解释的能力,将能帮助人类开拓未知的领域和获得新的知识;四.计算机硬件发展前沿1.CPU方面Intel与AMD仍然以小降为主,不过降幅并不明显,涉及的产品也比较少;Intel今日降价产品主要集中在高端的Core2系列,而AMD仅有四款产品价格有所调整;由于四核刚刚发布,还没普及开;AMD从广大消费者的角度考虑,在四核和双核之间,推出三核,让消费者有更多的选择;从性能方面来看,AMD公司的内部测试结果显示,三核处理器的性能比双核要高出40%-50%;三核处理器将在AMD公司的产品线路上长期存在,AMD之所以推出三核,是为了给更多范围的用户提供真正的多核技术;AMD公司刚刚推出的三核Phenom处理器可能成为世界首款在单个硅片上集成了三个计算核心的处理器;看了以上内容后,我给大家说一下CPU生产技术的重要性;目前大家在评价一款处理器时,最先考虑的往往是它的工作频率、前端总线、缓存容量等等性能指标,而对处理器背后的生产技术往往视而不见;不知你是否知道,半导体技术的发展,特别是半导体制造工艺的发展,对CPU和显示芯片的性能起相当重要的作用;从1995年以来,芯片制造工艺的发展十分迅速,先后从0.5微米、0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.09微米一直发展到目前应用的0.065微米,整整花费了10年时间;而每次新制程的引入,都对处理器技术发展动态、处理器性能、处理器功耗有着至关重要的影响;首先,新的生产工艺可以提高芯片的集成度;在不增加芯片面积的情况下,使用更精细的生产工艺可以比老工艺大大增加的晶体管数量,并可以扩展新的功能;65nm制造工艺所指的是处理器在制造中采用的工艺标准,处理器里面采用铜互链技术,而65nm就是代表他们之间的距离,距离越窄,相同空间就可以承载更多的晶体管,而晶体管的数量和处理器的性能、二级缓存大小成正比,直接影响处理器整体性能表现;并且采用最新制造工艺后,相同晶体管会占据更小的面积,使一块晶元能够切割出更多处理器,使整体处理器成本降低,直接结果就是单颗处理器售价降低;此外,降低工艺后还有一个重要好处,一个是功耗降低,提高处理器主频是提高处理器性能的主要手段之一,但是由于提高主频后整体功耗会随之上升,所以提高制造工艺也可以有效降低功耗,提高处理器主频;并且在降低处理器功耗的同时,处理器整体的超频能力也得到大幅度提升,每次提升制造工艺后,往往就会成为新一代超频极品,也正是这个原因;2、主板和显卡方面1.前端总线FSB频率是直接影响CPU与内存直接数据交换速度;由于数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,而CPU就是通过前端总线FSB连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数,所以前端总线频率越大,代表着CPU与内存之间的数据传输量越大,更能充分发挥出CPU的功能;从400前端总线到今天的1333前端总线,Intel经历了6代总线的变迁;1333MHz前端总线规格,曾经对于对于我们来说感觉那是那么的遥远,而现在却已经悄然的来到我们的身边,进入1333MHzFSB-时代,可以获得更高的CPU频率和性能,这是历史发展的必然所在;它加快了多核心处理器在市场的普及率,更有利与多核心处理器的推广;2、DR3内存技术今年英特尔除了将前端总线提高到1333MHz外,也将拥有更高带宽的DDR3内存技术引入自家平台中.凭借着更高运行频率,DDR3拥有更高内存带宽-----相比现今DDR2800所拥有的12.8GB/s数据带宽,达到DDR31600MHz时带宽将上升至25.6GB/s,恰恰是DDR2的两倍;但是,就像DDR2和DDR的对比一样,在相同的时钟频率下,DDR2与DDR3的数据带宽是一样的,只不过DDR3的速度提升潜力更大;当然,在能耗控制方面,DDR3显然要出色得多;因此,从长远趋势来看,拥有单芯片位宽以及频率和功耗优势的DDR3是令人鼓舞的;目前英特尔的P35、G33、G35、X38都全面对DDR3内存提升了良好的支持;遗憾的是,前端总线带宽的限制让双通道DDR3的意义大打折扣,毕竟现在双通道DDR2667完全可以喂饱新一代处理器的胃口,因此今年DDR3又成为英特尔平台华而不实的功能;3、PCI Express 2.0规范PCI-SIG发布了PCIe Base 2.0 规格,将数据传输率由 2.5 GT/s提升到 5 GT/s;由此,PCI Express总线将能支持更耗频宽的应用,并且将x16 的传输提高到约16 Gbps; 5Gbps速率版本的PCIExpress中将增添若干新的特性;其中就包括访问控制特性——允许软件来控制互连的包路由,并防止黑客进行欺骗和数据重新路由,而这主要是针对点对点数据传输而言;这种特性将应用在PCIExpress芯片组、交换芯片和多功能器件中;2.0版中还具备另一项新特性,即当链接速率或带宽自动降低时,软件就会得到通报;如果对PCI——Express的链路调训link-training状态机进行升级,就使软件可对配置进行控制,并能调节PCIExpress 2.0链接的速率;对于图形芯片而言,除了可以实现更高性能,还能利用2.0版的快速通道功能,从而使主板无须集成图形处理器,只需利用系统的主存储器即可;但是,未来少数几代的台式电脑和笔记本电脑也许将采用一种混合方式,即以5Gbps的PCIExpress处理图形工作、而以2.5Gbps的PCIExpress处理其它所有工作;其次,PCI Express2.0增强了供电能力,使得系统可良好支持300瓦以内功耗的高阶显卡;此外,PCIExpress 2.0新增了输入输出虚拟IOV特性,该项特性可使多台虚拟计算机可方便地共享显卡、网卡等扩展设备;目前英特尔“3”系列芯片组及NVIDIA的GF8800GT分别成为最高支持PCIExpress2.0规范的主板产品及显卡产品,相信明年其它芯片组厂商也会跟进;4、整合图形核心2006年以前,整合主板一直是低端产品的代名词;主要由Intel、VIA和SIS等传统主板芯片厂商制造生产,主要供应给品牌机制造商和商业用户,在DIY市场中占有率非常低;受低端独立显卡利润降低的影响,传统显示芯片厂商将大部分精力投入到了整合主板研发当中,其中包括NVIDIA和前ATI;传统显示芯片厂商进入主板芯片组研发领域后,影响了整个2006年主板市场格局变化,进一步的扩张行为将在2007年展开,提高游戏性能、视频性能成为07年整合芯片组发展的主旋律;比如刚收购ATI不久的AMD在2007年年初推出690G整合芯片主板,到目前为止它仍是是目前性能最强的整合主板,市场定位也非常前瞻的瞄准了数字家庭市场,通过HDCP认证并提供HDMI接口;而在Intel平台,Intel也新推出G31和G33两款整合市场推出的产品,而规格更强的Intel除自己生产整合主板外,NVIDIA 今年也开始涉足Intel整合平台,比如MCP73所整合的整合7300级别图形核心进一步拉近了与低端独立显卡的性能差距;考虑到目前显卡已经进入DX10时代,因此对于需要量最大的整合主板市场,支持DX10也将成为未来整合主板的发展趋势;虽然DX10对整合图形核心来说意义也不大,不过随着整合的显示核心在功能、特效、性能的日渐强大,这一特性对消费者来说也许越来越重要;明年支持DX10将会成为新一代整合芯片组的标准特性,而NVIDIA、Intel也已经为大家准备了相应的“礼物”,比如NVIDIA的MCP78、ADM的RS780及Intel的G45,明年这些产品都可以与大家见面;5、无铅、固态电容、热管除了芯片组技术外,在2007年中主板行业也出现三大制造趋势;首先,今年主板厂商在自家产品之上引入无铅制造技术,让主板业迎来绿色的春天;我们都知道,在种种重金属污染中,铅是首当其冲的危害源此前的板卡设备上的芯片,都是通过芯片的封装下面的小焊点和PCB板连接的;这些小焊点传统上是用铅的,而“无铅”技术则是使用一种锡,银,铜的合成物来取代铅,这将让主板更环保;目前,市场上的大多数主板都已经采用无铅工艺;3.内存方面内存方面将会有一个DDR与DDR2并存以及向DDR2过渡的时代;当前的处理器主频和I/O 带宽都很高,需要内存提供很高的数据传输率来配合;要知道内存带宽至少要和前端总线带宽同步,这样才不至于影响处理器性能的发挥;而且处理器的速度提升还在不断的进行中,内存需要每秒钟提供更多的数据来满足处理器的要求;目前的内存速度提升已经相当困难,这时候转变到DDR2不失为合理的时机,它提供了一条提高内存带宽的康庄之道,可以缓解当前遇到的很多问题;双通道技术也将被广泛应用;因为它提供了一种廉价的性能提升方案;4.显示器方面显示器通常也被称为监视器或屏幕;显示器根据不同的分类标准有不同的分类,最常规的可分为CRT显示器LCD显示器和等离子显示器经过几十年的发展,现在LCD已经成为主流与传统的CRT相比他有无辐射体积小耗电量低美观等优点,但是他也存在响应慢表现力弱价格高等缺点;随着科技日新月异的发展,人们已经一步步的克服上述缺点;在LCD制作比较好的有三星LGAOC明基DELLHP华硕和联想以及SONY等公司;LCD的好坏主要由以下几个方面确定分辨率灰阶响应时间等决定;5. 硬盘方面硬盘方面市场就相对平静一些;依旧继续着10年前的发展道路,采用增加每平方英寸数据存储量以及增加盘片数量来提升容量;近年来,GMR磁头技术得到了很好的发展;这个由IBM 公司8年前开发的技术在经过了许多次改进后一直沿用至今;在转速方面,目前7200rpm几乎是唯一的主流选择,假如对性能要求较高,WD的10000rpm的桌面级硬盘Raptor猛禽也是可以考虑的;未来硬盘转速一般不会有多少提升,因为高转速是要以低稳定性、高功耗和高发热量为代价的;所以,未来的硬盘发展方向,将会向大容量、SATA、NCQ技术方向发展;SATA技术相比目前的PATA来说,可以有更好的外部传输速率和更高的稳定性;虽然在目前可能性能提升不大,但是在未来可以有非常光明的前景包括SATA2;NCQ技术在桌面级平台的引进,可以大幅改善目前硬盘数据读取率低,速度慢的缺点;NCQ将会是未来硬盘技术的一大亮点;6.光驱方面一是通过BenQ独创的动态减震平衡系统,通过智能实时调整,使机构始终处于一个动态平衡的状态,从而有效降低马达机构高速运转时产生的震动,并使噪音大大降低;二是通过BenQ 专业的气流导正系统,改变光驱内部气流场,平衡光存储设备内空气流场的压力;这样使得光驱真的会实现高真清;7. 声卡方面声卡是一台多媒体电脑的主要设备之一,现在的声卡一般有板载声卡和独立声卡之分;在早期的电脑上并没有板载声卡,电脑要发声必须通过独立声卡来实现;随着主板整合程度的提高以及CPU性能的日益强大,同时主板厂商降低用户采购成本的考虑,板载声卡出现在越来越多的主板中,目前板载声卡几乎成为主板的标准配置了,没有板载声卡的主板反而比较少了;板载声卡优缺点:因为板载软声卡没有声卡主处理芯片,在处理音频数据的时候会占用部分CPU资源,在CPU主频不太高的情况下会略微影响到系统性能;目前CPU主频早已用GHz来进行计算,而音频数据处理量却增加的并不多,相对于以前的CPU而言,CPU资源占用旅已经大大降低,对系统性能的影响也微乎其微了,几乎可以忽略;音质”问题也是板载软声卡的一大弊病,比较突出的就是信噪比较低,其实这个问题并不是因为板载软声卡对音频处理有缺陷造成的,主要是因为主板制造厂商设计板载声卡时的布线不合理,以及用料做工等方面,过于节约成本造成的;而对于板载的硬声卡,则基本不存在以上两个问题,其性能基本能接近并达到一般独立声卡,完全可以满足普通家庭用户的需要;集成声卡最大的优势就是性价比,而且随着声卡驱动程序的不断完善,主板厂商的设计能力的提高,以及板载声卡芯片性能的提高和价格的下降,板载声卡越来越得到用户的认可;板载声卡的劣势却正是独立声卡的优势,而独立声卡的劣势又正是板载声卡的优势;独立声卡从几十元到几千元有着各种不同的档次,从性能上讲集成声卡完全不输给中低端的独立声卡,在性价比上集成声卡又占尽优势;在中低端市场,在追求性价的用户中,集成声卡是不错的选择;显卡方面显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说显得非常重要;目前民用显卡图形芯片供应商主要包括ATI和nVIDIA两家;现在最热的是双卡技术即ScanLineInterlace扫描线交错技术简称SLI显卡的主要构成及其参数1、显示芯片型号、版本级别、开发代号、制造工艺、核心频率2、显存类型、位宽、容量、封装类型、速度、频率3、技术象素渲染管线、顶点着色引擎数、3DAPI、RAMDAC频率及支持MAX分辨率4、PCB板PCB层数、显卡接口、输出接口、散热装置其实显卡的发展过程对我们这代人的影响很大的,大家玩的游戏从最开始很粗糙的2D到3D在到3维;为什么游戏的画面越来越好看呢就是由于显卡和声卡的迅速发展造成的;我们生活在一个计算机发展的黄金时期,迅猛发展的计算机硬件技术为软件的不断更新创造了良好的平台,为我们的生活添光加彩;。

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